Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1 вопрос

.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
28.03.2016
Размер:
943.22 Кб
Скачать

Основания и Фундаменты

1 вопрос: Классификация оснований и их свойства.

Основание - напластование грунтов, воспринимающее давление от сооружения.

Основания зданий и сооружений подразделяются на естественные и искусственные.

Естественные: кварц, полевые шпаты, роговая обманка, слюда.

Искусственные основания выполняются путём выемки грунта и замены его на искусственный. Простейший способ улучшения свойств оснований - устройство песчаной подушки. Схема устройства песчаной подушки

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

4.1. Понятие об основаниях и требования к ним

Геологические породы, залегающие в верхних слоях земной коры и исполь­зуемые в строительных целях, называ­ются грунтами. Грунты представляют собой скопление частиц различной ве­личины, между которыми находятся поры (пустоты). Прочность сцепления между частицами грунта во много раз меньше прочности самих частиц. Эти частицы образуют скелет грунта.

Основанием называется массив грунта, расположенный под фундамен­том и воспринимающий нагрузку от здания. Основания бывают двух видов: естественные и искусственные.

Естественным основанием называют грунт, залегающий под фундаментом и способный в своем природном состоянии выдержать нагрузку от возведенного здания.

Искусственным основанием называют искусственно уплотненный или упроч­ненный грунт, который в природном со­стоянии не обладает достаточной несу­щей способностью по глубине заложе­ния фундамента.

Нагрузка, передаваемая фундамен­том, вызывает в грунте основания на­пряженное состояние и деформирует его. На. рис. 4.1 показана примерная форма напряженного объема грунта. Как видно из рисунка, глубина и ши­рина напряженной зоны значительно превосходят ширину фундамента.

По мере углубления ниже фундамен­та область распространения напряже­ний увеличивается до определенного значения, а их абсолютная величина снижается и постепенно область рас­пространения напряжений уменьшает­ся. На глубине более 6 b грунт прак­тически не испытывает напряжений.

Действующие нагрузки деформируют основания, вызывая осадку здания.

В соответствии с изложенным грун­ты, составляющие основание, должны отвечать следующим требованиям: обла­дать достаточной несущей способно­стью, а также малой и равномерной сжимаемостью (большие и неравномер­ные осадки здания могут привести к его повреждению и даже разрушению); не быть пучинистыми, т. е. иметь свойство увеличения объема при замерзании вла­ги в порах грунта (в соответствии с этим требованием выбирают глубину заложения фундамента, которая долж­на быть согласована с глубиной промер­зания грунта в районе строительства); не размываться и не растворяться грун­товыми водами, что также приводит к снижению прочности основания и появ­лению непредусмотренных осадок зда­ния; не допускать просадок и оползней.

Просадки могут произойти при недо­статочной мощности слоя грунта, при­нятого за основание, если под ним располагается грунт, имеющий меньшую прочность (более слабый грунт). Ополз­ни грунта могут произойти при наклон­ном расположении пластов грунта, ог­раниченных крутым рельефом местно­сти.

Главное же внимание при проекти­ровании уделяется вопросу обеспечения равномерности осадок. При этом необходимо, прежде всего, учитывать, что нагрузка от здания может вызвать раз­рушение основания при его недостаточ­ной несущей способности. С другой стороны, основание может и не разрушить­ся, по осадка здания окажется столь неравномерной, что в стенах здания по­явятся трещины, а в конструкциях воз­никнут усилия, могущие привести к аварийному состоянию, всего здания или его части.

Грунтовые воды оказывают значи­тельное влияние на структуру, физиче­ское состояние и механические свойст­ва грунтов, понижая несущую способ­ность основания.

Если же в грунте содержатся легко растворимые в воде вещества (напри­мер, гипс), возможно выщелачивание его, что влечет за собой увеличение по­ристости основания и снижение его не­сущей способности. Для этого в необхо­димых случаях понижают уровень грун­товых вод. В случаях, когда скорость движения грунтовых вод такова, что возможно вымывание частиц мелкозер­нистых грунтов, необходимо применять меры по защите основания. Для этого устраивают вокруг здания специальное шпунтовое ограждение или дренаж.

Каковы же основные виды грунтов и их свойства? Грунты разнообразны по своему составу, структуре и характеру залегания. Принята следующая строи­тельная классификация грунтов:

Скальные — залегают в виде сплош­ного массива (граниты, кварциты, пес­чаники и т. д.) или в виде трещинова­того слоя. Они водоустойчивы, несжи­маемы и при отсутствии трещин и пустот являются наиболее прочными и на­дежными основаниями. Трещиноватые слои скальных грунтов менее прочны.

Крупнообломочные — несвязные об­ломки скальных пород с преобладани­ем обломков размером более 2 мм (свы­ше 50%). К ним можно отнести гра­вий, щебень, гальку, дресву. Эти грун­ты являются хорошим основанием, ес­ли под ними расположен плотный слой.

Песчаные — состоят из частиц круп­ностью от 0,1 до 2 мм. В зависимости от крупности частиц пески разделяют на гравелистые, крупные, средней круп­ности, мелкие и пылеватые. Чем круп­нее и чище пески, тем большую на­грузку может выдержать слой основа­ния из него. Сжимаемость плотного песка невелика, но скорость уплотне­ния под нагрузкой значительна, поэто­му осадка сооружений на таких основа­ниях быстро прекращается. Пески не обладают свойством пластичности.

Частицы грунта крупностью от 0,05 до 0,005 мм называют пылеватыми. Если в песке таких частиц от 15 до 50%, то их относят к категории пылеватых. Когда в грунте пылеватых час­тиц больше, чем песчаных, грунт назы­вают пылеватым.

Глинистые — связные грунты, состо­ящие из частиц крупностью менее 0,005 мм, имеющих в основном чешуй­чатую форму. В отличие от песков гли­ны имеют тонкие капилляры и боль­шую удельную поверхность соприкос­новения между частицами. Так как по­ры глинистых грунтов в большинстве случаев заполнены водой, то при про­мерзании глины происходит ее пучение. Несущая способность глинистых основа­ний зависит от влажности. Сухая гли­на может выдерживать довольно боль­шую нагрузку. Глинистые грунты де­лятся на глины (с содержанием глини­стых частиц более 30%), суглинки (10-30%) и супеси (3-10%).

Лёссовые (макропористые) — глини­стые грунты с содержанием большого количества пылеватых частиц и нали­чием крупных пор (макропор) в виде вертикальных трубочек, видимых нево­оруженным глазом. Эти грунты в сухом состоянии обладают достаточной проч­ностью, но при увлажнении способны давать под нагрузкой большие осадки. Они относятся к просадочным грунтам и при возведении на них зданий тре­буют надлежащей защиты оснований от увлажнения. С органическими примеся­ми (растительный грунт, ил, торф, бо­лотный торф) неоднородны по своему составу, рыхлы, обладают значительной сжимаемостью. В качестве естествен­ных оснований под здания непригодны.

Насыпные — образовавшиеся искус­ственно при засыпке оврагов, прудов, мест свалки и т. п. Обладают свойст­вом неравномерной сжимаемости, и в большинстве случаев их нельзя исполь­зовать в качестве естественных основа­ний под здания. В практике встреча­ются также намывные грунты, образо­вавшиеся в результате очистки рек и озер. Эти грунты называют рефулированными насыпными грунтами. Они яв­ляются хорошим основанием для зда­ний.

Плывуны — образуются мелкими песками с илистыми и глинистыми при­месями, насыщенными водой. Они не­пригодны как естественные основания. Основания должны обеспечивать про­странственную жесткость и устойчи­вость здания, поэтому нормами преду­смотрены допустимые величины осадок здания (80—150 мм в зависимости от вида здания).

По СНиП 11-15—74 определяется так­же предельная нагрузка, которую мож­но передать на грунт основания. Дав­ление, вызываемое этой предельной на­грузкой, называется условным расчет­ным давлением (Лн).

Нормами установлены следующие значения условного расчетного давле­ния на основания при глубине заложе­ния от 1 до 2,5 м и ширине подошвы

фундамента от 0,6 до 1,5 м: для глини­стых грунтов — от 0,1 до 0,6 МПа, а суглинков — от 0,1 до 0,3 МПа, (в за­висимости от влажности и пористости); для песчаных грунтов — от 0,1 до 0,6 МПа (в зависимости от их крупнос­ти и влажности); для супесей — от 0,2 до 0,3 МПа (в зависимости от влаж­ности и плотности); для крупнообломочных грунтов — от 0,3 до 0,6 МПа (в зависимости от крупности частиц); для скальных грунтов допускается при­нимать '/г сопротивления образцов на сжатие в водонасыщенном состоянии.

Этими данными пользуются только для предварительного (прикидочного) расчета размеров фундаментов зданий.

Обычно производят тщательные гео­логические и гидрогеологические ис­следования грунтов, с тем, чтобы опре­делить их физические и механические свойства, а также принять соответству­ющее решение о конструкциях здания. С этой целью определяются вид и мощ­ность отдельных пластов грунта. В за­висимости от этажности здания и мест­ных условий глубина исследования ко­леблется в пределах от 6 до 15 м и бо­лее.

Исследование или разведку грунтов производят путем бурения или шурфо­вания (рис. 4.2,а) и лабораторными анализами образцов пластов грунта. Если в зоне фундаментов обнаружены грунтовые воды, то необходимо провести их химический анализ, так как эти воды могут быть агрессивными и оказывать разрушающее воздействие на материал фундаментов.

Результаты геологических и гидро­геологических исследований заносят в специальные журналы, После чего со­ставляют чертежи вертикальных разре­зов (колонок) буровых скважин или шурфов и по ним — геологического про­филя грунтового массива с указанием полных характеристик пластов грунта и положения уровня грунтовых вод, что дает основание для принятия необходи­мых решений (рис. 4.2,б,г).

Если грунт на участке строительства не удовлетворяет предъявляемым тре­бованиям, а здание необходимо возво­дить именно в этом месте, то устраива­ются искусственные основания. Такие, основания при возведении зданий на слабых грунтах устраивают путем их искусственного упрочнения или заменой слабого грунта более прочным. Упроч­нение грунта может быть осуществле­но следующими способами:

Уплотнением — пневматическими трамбовками (иногда с втрамбованием щебня или гравия) или трамбовочными плитами массой от 2 до 4 т, которые имеют вид усеченного конуса с диа­метром основания не менее 1 м (из же­лезобетона, стали или чугуна). Этот способ применяют в случае, если грун­ты недостаточно плотные, а также при насыпных грунтах. Для уплотнения больших площадей применяют катки массой 10—15 т. Если грунты песча­ные или пылеватые, то для их уплот­нения применяют также поверхностные вибраторы. Необходимо отметить, что этот метод является более эффектив­ным, так как грунт уплотняется быст­рее.

Силикатизацией — для закрепления песков, пылеватых песков (плывунов) и лёссовых грунтов. Для этого в песча­ный грунт поочередно нагнетают растворы жидкого стекла и хлористого \ кальция, для закрепления пылеватых песков — раствор жидкого стекла, сме­шанного с раствором фосфорной кисло­ты, а для закрепления лёссов — только раствор жидкого стекла. В результате нагнетания указанных растворов грунт по истечении определенного времени каменеет и имеет значительно большую несущую способность.

Цементацией — путем нагнетания в грунт по трубам жидкого цементного раствора или цементного молока, кото­рые, затвердевая в порах грунта, при­дают ему камневидную структуру. Це­ментация применяется для укрепления гравелистых, крупных и среднезернистых песков;

Обжигом (термическим способом) — путем сжигания горючих продуктов, по­даваемых в специально устраиваемые скважины под давлением. Этот способ применяется для укрепления лёссовых просадочных грунтов.

Если уплотнить или закрепить грунт затруднительно, слой слабого грунта за­меняют более прочным. Замененный слой грунта называют подушкой. При небольшой нагрузке на основание при­меняют песчаные подушки из крупно­го или средней крупности песка. Тол­щина подушки должна быть такой, что­бы давление на нижележащий слабый слой грунта не превышало его норма­тивного сопротивления.

4.2. Фундаменты и их конструктивные решения

Фундаменты являются важным кон­структивным элементом здания, воспри­нимающим нагрузку от надземных его частей и передающим ее па основание. Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, долговечности, технологичности уст­ройства и экономичности.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственного соприкасающаяся с основанием, - подошвой фундамента.

Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы называется глубиной заложения фундамента, которая должна соответствовать глубине залегания слоя основания. При этом необходимо также учитывать глу­бину промерзания грунта (рис. 4.3). Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (песка мелкого или пылеватого, супеси, суглинка или глины), то подошву фундамента нужно располагать не выше уровня промерза­ния грунта. На рис. 4.3 приведены изо­линии нормативных глубин промерза­ния суглинистых грунтов.

Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта; ее назначают не менее 0,5 м от уровня земли или пола подвала.

В непучинистых грунтах (крупнооб­ломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) глуби­на заложения фундаментов также не зависит от глубины промерзания, одна­ко она должна быть не менее 0,5 м, счи­тая от природного уровня грунта, при планировке подсыпкой и от планировочной отметки при планировке участка срезкой.

По конструктивной схеме фундамен­ты могут быть: ленточные, располагае­мые по всей длине стен или в виде сплошной ленты под рядами колонн (рис. 4.4, а, б); столбчатые, устраивае­мые под отдельно стоящие опоры (ко­лонны или столбы), а в ряде случаев и под стены (рис. 4.4, в, г); сплошные, представляющие собой монолитную плиту под всей площадью здания или его частью и применяемые при особо больших наврузках на степы или от­дельные опоры, а также недостаточно прочных грунтах в основании (рис. 4.4, д, е); свайные в виде отдельных погруженных в грунт стержней с целью передачи через них на основание нагрузок от здания (рис. 4.4, ж).

По характеру работы под действием нагрузки фундаменты различают жест­кие, материал которых работает пре­имущественно на сжатие и в которых не возникают, деформации изгиба, и гибкие, работающие преимущественно на изгиб. Для устройства жестких фун­даментов применяют кладку из природного камня неправильной формы (бутового камня или бутовой плиты), бутобетона и бетона. Для гибких фун­даментов применяют в основном желе­зобетон.

Ленточные фундаменты. По очертанию в профиле ленточный фун­дамент под стену в простейшем слу­чае представляет собой прямоугольник (рис. 4.5, а). Его ширину устанавлива­ют немного больше толщины стены, предусматривая с каждой стороны не­большие уступы по 50—150 мм. Одна­ко прямоугольное сечение фундамента на высоте допустимо лишь при неболь­ших нагрузках на фундамент и доста­точно высокой несущей способности грунта.

Чаще всего для передачи давления на грунт и обеспечения его необходи­мой несущей способности необходимо увеличивать площадь подошвы фунда­мента путем ее уширения. Теорети­ческой формой сечения фундамента в этом случае является трапеция (рис. 4.5,6), где угол, а определяет рас­пространение давления и принимается для бутовой кладки и бутобетона от 27 до 33°, для бетона 45°. Устройство та­ких трапецеидальных фундаментов свя­зано с определенными трудозатратами, поэтому практически такие фундамен­ты в зависимости от расчетной шири­ны подошвы выполняются прямоуголь­ными или ступенчатой формы (рис. 4.5, в, г) с соблюдением правила, чтобы габариты фундамента не выхо­дили за пределы его теоретической формы. Размеры ступеней по ширине (а) принимаются не более 20—25 см, а по высоте (с) — соответственно не менее 40—50 см.

По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные.

Монолитные фундаменты устраивают бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. На рис. 4.6 показан лен­точный фундамент из бутового камня и бутобетона. Ширина бутовых фунда­ментов должна быть не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м — из бутовой плиты. Высота ступеней в бу­товых фундаментах составляет обычно около 0,5 м, ширина — от 0,15 до 0,25 м.

Устройство монолитных бутобетонных, бетонных и железобетонных фун­даментов требует проведения опалубоч­ных работ. Кладку бутовых фундамен­тов производят на сложном или цемент­ном растворе с обязательной перевяз­кой (несовпадением) вертикальных швов (промежутков между камнями, за­полняемых раствором).

Бутобетонные фундаменты состоят из бетона кл. не ниже В5 с включени­ем в его толщу (в целях экономии бе­тона) отдельных кусков бутового кам­ня. Размеры камней должны быть не более 1/3 ширины фундамента.

Монолитные бутовые фундаменты не отвечают требованиям современного ин­дустриального строительства, а для их устройства трудно механизировать ра­боты. Бутовые и бутобетонные фунда­менты являются весьма трудоемкими при возведении и поэтому применяются в основном в районах, где бутовый ка­мень является местным материалом.

Более эффективными являются бетон­ные и железобетонные фундаменты из сборных элементов заводского изготов­ления (рис. 4.7), которые в настоящее время имеют наибольшее распростра­нение. При их устройстве трудовые за­траты на строительстве уменьшаются вдвое. Их можно возводить и в зимних условиях без устройства обогрева.

Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из фундаментных бло­ков-подушек и стеновых фундаментных блоков. Фундаментные подушки укла­дываются непосредственно на основа­ние при песчаных грунтах или на пес­чаную подготовку толщиной 100—150 мм, которая должна быть тщатель­но утрамбована.

Фундаментные бетонные блоки укла­дываются на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, тол­щина которых принимается равной 20 мм (рис. 4.7, 4.8). Вертикальные ко­лодцы, образующиеся торцами блоков, тщательно заполняются раствором. Связь между блоками продольных и угловых стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диа­метром 6—10 мм (рис. 4.9).

Блоки-подушки изготовляют толщиной 300 и 400 мм и шириной от 1000 до 2800 м а блоки-стенки — шириной 300, 400, 5U0 и 600 мм, высотой 580 и длиной 780 и 2380 мм.

В практике строительства применяют также сборные фундаментные блоки, имеющие толщину 380 мм при толщине надземных стен 510 и 640 мм (рис. 4.10, а). При такой конструкции прочность материала фундамента ис­пользуется полнее и в результате по­лучается экономия бетона.

Этой же цели соответствует устройство так называемых прерывистых фун­даментов (рис. 4.10,6), в которых бло­ки-подушки укладывают на расстоянии 0,3—0,5 м друг от друга. Промежутки между ними заполняют песком.

Строительство крупнопанельных зда­ний и зданий из объемных блоков по­требовало разработки новых конструк­тивных решений фундаментов. На рис. 4.10, в показан фундамент из крупноразмерных элементов для жило­го дома с поперечными несущими сте­нами и подвалом. Фундамент состоит из железобетонной плиты толщиной 300 мм и длиной 3,5 м и установлен­ных па них панелей, представляющих собой сквозные без раскосные железобе­тонные формы, имеющие толщину 240 мм и высоту, равную высоте под­вального помещения. Соединяются эле­менты между собой с помощью сварки закладных стальных деталей.

При строительстве зданий на участ­ках со значительными уклонами фунда­менты стен выполняют с продольными уступами (рис. 4.11). Высота уступов должна быть не более 0,5 м, а дли­на — не менее 1,0 м. Этим же правилом пользуются при устройстве перехода фундаментов внутренних степ к фунда­ментам наружных при разных глубинах их заложения.

Если необходимо обеспечить незави­симую осадку двух смежных участков здания (например, при их разной этаж­ности), то при устройстве ленточных монолитных фундаментов в их теле уст­раивают сквозные, разъединяющие фун­дамент зазоры. С этой целью в зазоры вставляют доски, обернутые толем. В подвальных зданиях доски с наруж­ной стороны вынимают, и швы в этих местах заполняют битумом. Если фун­даменты сборные, то для обеспечения необходимого зазора блоки укладывают так, чтобы вертикальные швы совпа­дали.

В местах пропуска различных трубо­проводов (водопровода, канализации и др.) в монолитных фундаментах за­ранее предусматриваются соответствую­щие отверстия, а в сборных между бло­ками — необходимые зазоры с после­дующей их заделкой.

Столбчатые фундаменты.

При небольших нагрузках на фунда­мент, когда давление на основание меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены ма­лоэтажных домов без подвалов целесо­образно заменять столбчатыми. Фунда­ментные столбы могут быть бутовыми, бутобетонными, бетонными и железо­бетонными (рис. 4.12, а). Расстояние между осями фундаментных столбов принимают 2,5—3,0 м, а если грунты прочные, то это расстояние может со­ставлять и 6 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в мес­тах пересечения и примыкания стен и под простенками. Сечение столбчатых фундаментов во всех случаях должно быть не менее: бутовых и бутобетонных — 0,6×0,6 м; бетонных — 0,4×0,4 м.

Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундаментов (4—5 м), ког­да устраивать ленточный фундамент нецелесообразно из-за большого расхо­да строительных материалов.

Столбы перекрывают железобетонны­ми фундаментными балками. Для пре­дохранения их от сил пучения грунта, а также для свободной их осадки (при осадке здания) под ними делают пес­чаную подсыпку толщиной 0,5—0,6 м. Если при этом необходимо утеплить пристенную часть пола, подсыпку вы­полняют из шлака или керамзита.

Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опо­ры зданий. На рис. 4.12, б изображен монолитный бутовый или бетонный фундамент под кирпичную колонну, а на рис. 4.12, в, г — из железобетонных блока-подушки и блока-плиты. Сбор­ные фундаменты под железобетонные колонны могут состоять из одного желе­зобетонного башмака стаканного типа (рис. 4.12, д) или из железобетонных блока-стакана и опорпой плиты под ним (рис. 4.12, е).

Сплошные фундаменты воз­водят в случае, если нагрузка, переда­ваемая на фундамент, значительна, а грунт слабый. Эти фундаменты устра­ивают под всей площадью здания. Для выравнивания перавномерпостей осадки от воздействия нагрузок, передаваемых через колонны каркасных зданий; в двух взаимно перпендикулярных на­правлениях применяют перекрестные ленточные фундаменты (рис. 4.13, а). Их выполняют из монолитного железо­бетона. Если балки достигают значи­тельной ширины, то их целесообразно объединять в сплошную ребристую или безбалочную плиту (рис. 4.13, б, в). При сплошных фундаментах обеспечи­вается равномерная осадка здания, что особенно важно для зданий повышен­ной этажности. Сплошные фундаменты применяют также в том случае, если пол подвала испытывает значительный подпор грунтовых вод.

В практике строительства под инже­нерные сооружения (телевизионные башни, дымовые трубы и др.) применя­ют сплошные фундаменты коробчатого типа.

Свайные фундаменты исполь­зуют при строительстве на слабых сжи­маемых грунтах, а также в тех случа­ях, когда достижение естественного ос­нования экономически или технически нецелесообразно из-за большой глуби­ны его заложения. Кроме того, эти фун­даменты применяют и для зданий, воз­водимых на достаточно прочных грун­тах, если использование свай позволяет получить более экономическое решение.

По способу передачи вертикальных нагрузок от здания на грунт сваи под­разделяют на сваи-стойки и сваи вися­чие. Сваи, проходящие слабые слои

грунта и опирающиеся своими концами на прочный грунт, называются сваями-стойками (рис. 4.14,а), а сваи, не до­стигающие прочного грунта и передаю­щие нагрузку на грунт трением, возни­кающим между боковой поверхностью сваи и грунтом, называются висячими (рис. 4.14, б, в).

По способу погружения в грунт сваи бывают забивные и набивные. По ма­териалу изготовления забивные сваи бывают железобетонные, металлические и деревянные. Набивные сваи изготов­ляют непосредственно на строительной площадке в грунте.

Железобетонные сваи изготовляют сплошные квадратного (от 250×250 до 400×400 мм) и прямоугольного (250×350 мм) сечения, а также трубчатого сечения диаметром от 400 до 700 мм. Чаще других применяют короткие сваи длиной 3—6 м. Трубчатые сваи могут быть как с заостренным нижним кон­цом, так и с открытым.

Деревянные сваи во избежание их быстрого загнивания применяют лишь в грунтах с постоянной влажностью. Их изготовляют из хвойных пород леса диаметром в верхнем отрубе не менее 180 мм; кроме того, ствол деревянной сваи необходимо покрыть битумными или дегтевыми мастиками для предот­вращения их загнивания. Для защиты сваи от размочаливания при забивке на верхний конец ее надевают стальной бугель, а на нижний — стальной баш­мак.